JPS646708B2 - - Google Patents
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- JPS646708B2 JPS646708B2 JP11704280A JP11704280A JPS646708B2 JP S646708 B2 JPS646708 B2 JP S646708B2 JP 11704280 A JP11704280 A JP 11704280A JP 11704280 A JP11704280 A JP 11704280A JP S646708 B2 JPS646708 B2 JP S646708B2
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- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/185—Measuring radiation intensity with ionisation chamber arrangements
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Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、デジタル式放射能強度測定装置に関
するものである。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a digital radioactivity intensity measuring device.
一般に放射能強度測定装置においては、電離箱
あるいはシンチレーシヨンカウンタなどの放射線
検出器の検出感度が放射性物質の放射エネルギー
によつて異なるため、放射線検出器の検出信号に
被測定放射性物質のエネルギーによつてきまる定
数を乗じて放射能強度(キユリー)を求める測定
値の信号処理が必要である。例えば、エネルギー
の異なるラジオアイソトープの放射能強度を測定
する場合には、γ線の各エネルギーに応じて規定
される校正定数を検出値に乗じる演算によつてキ
ユリー値の換算を行ない、当該ラジオアイソトー
プの放射能強度を求めなければならない。
In general, in radioactivity measurement equipment, the detection sensitivity of a radiation detector such as an ionization chamber or scintillation counter varies depending on the radiant energy of the radioactive substance, so the detection signal of the radiation detector depends on the energy of the radioactive substance being measured. It is necessary to perform signal processing on the measured values to obtain the radioactivity intensity (Kyrie) by multiplying it by a constant. For example, when measuring the radioactivity intensity of radioisotopes with different energies, the Kyrie value is converted by multiplying the detected value by a calibration constant specified according to each energy of gamma rays, and The radioactivity intensity must be determined.
このため、従来の放射能強度測定装置、例えば
アイソトープキヤリブレータは、第1図に示すよ
うに、使用頻度の高い核種(以後、特定核種と記
す)のアイソトープについての校正定数を設定す
るための可変抵抗回路網16と特定核種に選んだ
以外の使用頻度の比較的低い核種(以後、非特定
核種と記す)のアイソトープの校正定数を設定す
るポテンシヨメータ14を有している。ちなみ
に、医療検査においては、 57Co、 67Ga、
201Tl、 99mTc、 111In、 123I、 131I、 132Xeとい
つたラジオラジオアイソトープが比較的よく用い
られるので、例えばこれらを特定核種とし、これ
らの種類のラジオラジオアイソトープの放射能強
度を測定する場合には第1図の放射能測定装置の
スイツチ15―1および15―2をその核種に該
当する校正定数に設定し、スイツチ13―1およ
び13―2をそれぞれb端子に接続する。そうす
ると、放射線検出器11で検出され、次いで増幅
器12で増幅された電気信号は、可変抵抗回路網
16において特定核種に応じて予め設定された校
正定数に従つて減衰され、さらに増幅器17で所
定のレベルの信号に増幅され、表示器18で放射
能強度がキユリーで表示される。また、同様にし
て、比較的使用頻度の低い任意の核種のラジオア
イソトープ(医療検査においては例えば 241Am、
133Ba等)の測定を行う場合には、対象核種に応
じてポテンシヨメータ14を調整しておき、スイ
ツチ13―1および13―2をa端子に接続する
と、検出信号は対象核種の校正定数に基づいてポ
テンシヨメータ14で減衰を受ける。 For this reason, conventional radioactivity intensity measurement devices, such as isotope calibrators, have variable calibration constants for setting isotopes of frequently used nuclides (hereinafter referred to as specific nuclides), as shown in Figure 1. It has a resistor network 16 and a potentiometer 14 for setting a calibration constant for isotopes of nuclides that are used relatively infrequently (hereinafter referred to as non-specific nuclides) other than those selected as specific nuclides. By the way, in medical tests, 57 Co, 67 Ga,
Radioisotopes such as 201 Tl, 99m Tc, 111 In, 123 I, 131 I, and 132 When measuring, the switches 15-1 and 15-2 of the radioactivity measuring device shown in FIG. 1 are set to the calibration constant corresponding to the nuclide, and the switches 13-1 and 13-2 are connected to the b terminal, respectively. Then, the electrical signal detected by the radiation detector 11 and then amplified by the amplifier 12 is attenuated in the variable resistance network 16 according to a calibration constant preset according to the specific nuclide, and then is attenuated by the amplifier 17 according to a predetermined calibration constant. The radioactivity intensity is amplified to a level signal, and the radioactivity intensity is displayed in Kyuries on the display 18. Similarly, radioisotopes of arbitrary nuclides that are used relatively infrequently (for example, 241 Am,
133 Ba, etc.), adjust the potentiometer 14 according to the target nuclide and connect switches 13-1 and 13-2 to the a terminal.The detection signal will be determined by the calibration constant of the target nuclide. It is attenuated by the potentiometer 14 based on .
このような従来の放射能強度測定装置は、広く
実用に供されてはいるが、可変抵抗回路網16あ
るいはポテンシヨメータ14の調整がかなり困難
であるばかりでなく、その設定精度ならびに長期
間の安定性に問題がある。特に、この種の放射能
強度測定装置は、病院や研究所で専門的知識を有
しないオペレータが取扱うことが多く、操作が簡
単で、しかも信頼性の高いことが要望されてい
る。
Although such conventional radiation intensity measuring devices are widely used in practice, not only is it quite difficult to adjust the variable resistance network 16 or the potentiometer 14, but also the setting accuracy and long-term lifespan are limited. There are stability issues. In particular, this type of radioactivity intensity measuring device is often handled by operators without specialized knowledge in hospitals and research institutes, and is required to be easy to operate and highly reliable.
本発明の目的は、上述の問題を克服するため、
信号処理をデジタルで行ない、校正係数が任意に
設定、記憶および選択でき、かつ高精度の放射能
強度測定装置を提供することにある。 The purpose of the invention is to overcome the above-mentioned problems:
It is an object of the present invention to provide a highly accurate radioactivity intensity measuring device in which signal processing is performed digitally, calibration coefficients can be arbitrarily set, stored, and selected.
本発明に係る放射能強度測定装置は、被測定放
射性物質の放射能を電気信号として検出する放射
線検出器と、この放射線検出器の出力信号を周波
数に変換する周波数変換器と、前記放射性物質の
放射エネルギーによつて検出感度の異なる前記放
射線検出器の校正定数をデジタルデータ形式で格
納するメモリとを備えた放射線強度測定装置にお
いて、前記メモリに記憶されている測定頻度の高
い核種の校正定数のうちから被測定核種の校正定
数を前記メモリより選択し読み出すべく前記メモ
リに接続して設けられた種別スイツチと、測定頻
度の低い核種の前記校正定数を入力すべく設けら
れたデジタル設定器と、前記周波数変換器の出力
周波数を校正すべく設けられた校正手段と、前記
メモリより選択して読み出された校正定数と前記
デジタル設定器で入力された校正定数とを切換え
て前記校正手段に入力するべく設けられたセレク
タとを具備する。
The radioactivity intensity measuring device according to the present invention includes: a radiation detector that detects the radioactivity of a radioactive substance to be measured as an electrical signal; a frequency converter that converts the output signal of the radiation detector into a frequency; In a radiation intensity measurement device comprising a memory for storing calibration constants of the radiation detector having different detection sensitivities depending on radiant energy in a digital data format, calibration constants for nuclides frequently measured are stored in the memory. a type switch connected to the memory to select and read out calibration constants for nuclides to be measured from the memory; and a digital setting device provided to input the calibration constants for nuclides that are measured infrequently. A calibration means provided to calibrate the output frequency of the frequency converter, and a calibration constant selected and read from the memory and a calibration constant inputted by the digital setting device are switched and inputted to the calibration means. and a selector provided to do so.
本発明はかかる構成を有することにより、前記
メモリから読み出される前記校正定数、または前
記デジタル設定器で入力される前記校正定数によ
つて前記周波数変換器の出力周波数の校正を行う
ものである。
With such a configuration, the present invention calibrates the output frequency of the frequency converter using the calibration constant read from the memory or input by the digital setting device.
以下、第2図を参照して、本発明による放射能
強度測定装置の一実施例を詳細に説明する。
Hereinafter, one embodiment of the radioactivity intensity measuring device according to the present invention will be described in detail with reference to FIG.
この放射能強度測定装置は、例えば 60Coを標
準値として、各核種毎にキユリー換算の校正定数
(比率)を求めておき、特定核種の校正定数は予
めメモリに格納しておき、種別スイツチにより対
象核種の校正定数を選択的に読み出しうるととも
に、非特定核種については、デジタルスイツチで
対象核種の校正定数を設定できるように構成され
ている。すなわち、本実施例の放射能強度測定装
置は、図示していないが、従来装置と同様に、例
えば電離箱からなる放射線検出器およびその出力
信号を増幅する増幅器のほか、電圧周波数変換器
21、2進化10進(BCD)レートマルチプライ
ア22〜24、セレクタ25〜27、非特定核種
の校正定数入力用のデジタルスイツチ28〜3
0、電気的に書き換え可能なリードオンリメモリ
(EP ROM)31、特定核種選択用種別スイツチ
32〜34、カウンタ35ならびに表示回路36
を有している。 This radioactivity intensity measurement device calculates a calibration constant (ratio) in Kyrie terms for each nuclide, using 60 Co as a standard value, stores the calibration constant for a specific nuclide in memory in advance, and then uses the type switch to The calibration constant for the target nuclide can be selectively read out, and for non-specific nuclides, the calibration constant for the target nuclide can be set using a digital switch. That is, although not shown, the radioactivity intensity measuring device of this embodiment, like the conventional device, includes, for example, a radiation detector consisting of an ionization chamber and an amplifier that amplifies its output signal, as well as a voltage frequency converter 21, Binary coded decimal (BCD) rate multipliers 22 to 24, selectors 25 to 27, digital switches 28 to 3 for inputting calibration constants for non-specific nuclides
0, electrically rewritable read-only memory (EP ROM) 31, specific nuclide selection type switches 32 to 34, counter 35 and display circuit 36
have.
そして、被測定核種からの放射線は、この放射
能測定装置において、まず電離箱(図示されてい
ない)で直流信号に変換され、次いでその直流信
号は増幅器(図示されていない)で増幅されて、
電圧周波数変換器21に供給される。ここで、電
圧周波数変換器21は、入力電圧Vを周波数N1
のパルスに変換するもので、それらの関係は
N1=K1・V …(1)
(但し、K1は定数)
となる。この周波数はBCDマルチプライア22
〜24においてセレクタ25〜27で指定される
校正定数K2との乗算が行なわれる。従つて、
BCDマルチプライア24の出力周波数N1′は、
N1′=K2・N1 …(2)
となる。(2)式のK2が校正定数であつて、放射能
強度測定装置の機種毎に予め実験的に求めてお
く。例えば放射線検出器にアルゴン封入電離箱を
用いた場合 60CoのK2を10.9%とすると、
57Co:64.1%、 67Ga:60.4%、 29I:29.3%、
241Am:77.2%といつた値として得られる。校正
定数K2は2進化10進数の3桁が指定でき、0.1%
〜99.9%の範囲で任意の値をとりうるものであ
る。セレクタ25〜27は図外の押ボタンスイツ
チから入力されるセレクタ制御信号に基づき、リ
ードオンリメモリ31から読み出された特定核種
の校正定数データあるいはデジタルスイツチ28
〜30から入力される非特定核種の校正定数デー
タのいずれかを選択する。例えば、その校正定数
K2がデジタルスイツチ28〜30から入力され
る非特定核種の放射能強度を測定する場合には、
図外の押ボタンスイツチを押してセレクタ制御信
号を出力し、セレクタ25〜27はデジタルスイ
ツチ28〜30から入力される対象核種の校正定
数を選択するようにしておけばよい。この場合リ
ードオンリメモリからの、記憶されている校正定
数の読み出しは行われない。 In this radioactivity measuring device, the radiation from the nuclide to be measured is first converted into a DC signal in an ionization chamber (not shown), and then the DC signal is amplified in an amplifier (not shown).
It is supplied to a voltage frequency converter 21. Here, the voltage frequency converter 21 converts the input voltage V into a frequency N1
The relationship between them is N1=K1・V (1) (where K1 is a constant). This frequency is BCD multiplier 22
-24, multiplication with the calibration constant K2 designated by selectors 25-27 is performed. Therefore,
The output frequency N1' of the BCD multiplier 24 is N1'=K2·N1 (2). K2 in equation (2) is a calibration constant, which is determined experimentally in advance for each model of radioactivity intensity measuring device. For example, if an ionization chamber filled with argon is used as a radiation detector, and the K2 of 60 Co is 10.9%,
57 Co: 64.1%, 67 Ga: 60.4%, 29 I: 29.3%,
241 Am: Obtained as a value of 77.2%. The calibration constant K2 can be specified as a 3-digit binary coded decimal number, and is 0.1%.
It can take any value within the range of ~99.9%. The selectors 25 to 27 output calibration constant data for specific nuclides read from the read-only memory 31 or the digital switch 28 based on selector control signals input from pushbutton switches (not shown).
Select one of the calibration constant data of non-specific nuclides input from ~30. For example, its calibration constant
When K2 measures the radioactivity intensity of non-specific nuclides input from digital switches 28 to 30,
A pushbutton switch (not shown) may be pressed to output a selector control signal, and the selectors 25-27 may select the calibration constant of the target nuclide input from the digital switches 28-30. In this case, the stored calibration constants are not read out from the read-only memory.
リードオンリメモリ31には、特定核種の校正
定数データが予め格納されており、種別スイツチ
32〜34で核種ごとにデータをアクセスするこ
とができる。また、非特定核種については、それ
ぞれ校正定数が異なるので、0.1%〜99.9%の範
囲にある所定の校正定数をデジタルスイツチ28
〜30で直接入力できようになつている。このよ
うに核種の校正定数で校正されたBCDマルチプ
ライア22〜24の出力は、一定時間Tにわたつ
てカウンタ35に供給されるから、このカウンタ
35の積算値Nは
N=K2・N1・T=K1・K2・V・T=K2・
(K3・V) …(3)
(但し、K3=K1・T)
となる。従つて、校正定数K2、定数K3を適切に
設定すれば、(3)式で表わされる積算値Nが求める
キユーリ単位の放射能強度となり、これを表示器
36で表示することによつて種々の核種の放射能
強度を測定することができる。 The read-only memory 31 stores calibration constant data for a specific nuclide in advance, and the data can be accessed for each nuclide using the type switches 32 to 34. In addition, since the calibration constants for non-specific nuclides are different, the predetermined calibration constants in the range of 0.1% to 99.9% can be set using the digital switch 28.
~30 allows direct input. The outputs of the BCD multipliers 22 to 24 calibrated using the nuclide calibration constants are supplied to the counter 35 for a certain period of time T, so the integrated value N of the counter 35 is N=K2・N1・T =K1・K2・V・T=K2・
(K3・V) …(3) (However, K3=K1・T). Therefore, if the calibration constant K2 and constant K3 are appropriately set, the integrated value N expressed by equation (3) becomes the desired radioactivity intensity in cuyuri units, and by displaying this on the display 36, various values can be calculated. The radioactivity intensity of nuclides can be measured.
上述したように、本発明によれば、核種毎に求
めた校正定数を予めメモリに格納し、必要に応じ
て読み出して用いるか、あるいはデジタルスイツ
チで入力して、放射能強度検出信号をデジタル処
理するので、個人差のない放射能強度の測定が可
能であり、操作が容易で信頼性の向上が図れ、特
に専門知識のないオペレータでも正確な放射能強
度測定ができる。
As described above, according to the present invention, the calibration constant determined for each nuclide is stored in memory in advance and read out and used as necessary, or inputted with a digital switch, and the radioactivity intensity detection signal is digitally processed. Therefore, it is possible to measure the radioactivity intensity without individual differences, and the operation is easy and reliability is improved, and even an operator without special knowledge can accurately measure the radioactivity intensity.
第1図は従来の放射能測定装置の構成を示す回
路図、第2図は本発明による放射能強度測定装置
の一実施例を示すブロツク図である。
21……電圧周波数変換器、22〜24……2
進化10進(BCD)マルチプライア、25〜27
……セレクタ、28〜30……デジタルスイツ
チ、31……リードオンリメモリ、32〜34…
…種別スイツチ、35……カウンタ、36……表
示器。
FIG. 1 is a circuit diagram showing the configuration of a conventional radioactivity measuring device, and FIG. 2 is a block diagram showing an embodiment of the radioactivity intensity measuring device according to the present invention. 21...Voltage frequency converter, 22-24...2
Evolutionary decimal (BCD) multiplier, 25-27
...Selector, 28-30...Digital switch, 31...Read-only memory, 32-34...
...Type switch, 35...Counter, 36...Display device.
Claims (1)
検出する放射線検出器と、この放射線検出器の出
力信号を周波数に変換する周波数変換器と、前記
放射性物質の放射エネルギーによつて検出感度の
異なる前記放射線検出器の校正定数をデジタルデ
ータ形式で格納するメモリとを備えた放射線強度
測定装置において、前記メモリに記憶されている
測定頻度の高い核種の校正定数のうちから被測定
核種の校正定数を前記メモリより選択し読み出す
べく前記メモリに接続して設けられた種別スイツ
チと、測定頻度の低い核種の前記校正定数を入力
すべく設けられたデジタル設定器と、前記周波数
変換器の出力周波数を校正すべく設けられた校正
手段と、前記メモリより選択して読み出された校
正定数と前記デジタル設定器で入力された校正定
数とを切換えて前記校正手段に入力するべく設け
られたセレクタと、を具備し、 前記メモリから読み出される前記校正定数、ま
たは前記デジタル設定器で入力される前記校正定
数によつて前記周波数変換器の出力周波数の校正
を行うことを特徴とする放射能強度測定装置。 2 特許請求の範囲第1項記載の測定装置におい
て、前記デジタル設定器はデジタルスイツチから
成ることを特徴とする放射能強度測定装置。[Claims] 1. A radiation detector that detects the radioactivity of a radioactive substance to be measured as an electrical signal, a frequency converter that converts the output signal of the radiation detector into a frequency, and a radioactive substance that uses the radiant energy of the radioactive substance. In the radiation intensity measurement device, the radiation intensity measuring device is equipped with a memory for storing calibration constants of the radiation detectors having different detection sensitivities in digital data format, and the radiation intensity measuring device is configured to select from among the calibration constants of nuclides that are frequently measured stored in the memory. a type switch connected to the memory for selecting and reading out calibration constants for nuclides from the memory; a digital setting device for inputting the calibration constants for nuclides that are measured infrequently; and the frequency converter. a calibration means provided to calibrate the output frequency of the digital setting device; and a calibration means provided to switch between a calibration constant selected and read from the memory and a calibration constant inputted by the digital setting device and input the same to the calibration means. a selector, the output frequency of the frequency converter is calibrated by the calibration constant read from the memory or input by the digital setting device. Strength measuring device. 2. The radioactivity intensity measuring device according to claim 1, wherein the digital setting device comprises a digital switch.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11704280A JPS5742874A (en) | 1980-08-27 | 1980-08-27 | Measuring device for radioactivity intensity |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11704280A JPS5742874A (en) | 1980-08-27 | 1980-08-27 | Measuring device for radioactivity intensity |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5742874A JPS5742874A (en) | 1982-03-10 |
| JPS646708B2 true JPS646708B2 (en) | 1989-02-06 |
Family
ID=14701992
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11704280A Granted JPS5742874A (en) | 1980-08-27 | 1980-08-27 | Measuring device for radioactivity intensity |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5742874A (en) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0619458B2 (en) * | 1987-02-06 | 1994-03-16 | 株式会社日立製作所 | Radiation measuring device |
| JP4163279B2 (en) * | 1998-02-27 | 2008-10-08 | 株式会社東芝 | Data collection / processing device and system using this device |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5266481A (en) * | 1975-12-01 | 1977-06-01 | Nippon Atomic Ind Group Co | Method of measuring radiation |
| JPS52113277A (en) * | 1976-02-27 | 1977-09-22 | Nippon Atom Ind Group Co Ltd | Conversion method and circuit of radiant ray pulse wave height-dosage factor |
-
1980
- 1980-08-27 JP JP11704280A patent/JPS5742874A/en active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5742874A (en) | 1982-03-10 |
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